Введение

KT66 – обозначение лучевой выходной лампы, представленной британской компанией Marconi Osram Valve Co. Ltd. (M OV) в 1937 году и предназначенной для использования в качестве усилителя мощности для аудиочастот и каскада для радиочастот. KT66 – это лучевой тетрод, использующий частично сфокусированные электронные пучки для создания области низкого потенциала пространственного заряда между анодом и экранной сеткой, чтобы возвращать вторичные электроны эмиссии анода обратно на анод, и обеспечивающий значительное повышение производительности по сравнению с сопоставимыми пентодами мощности. В XXI веке KT66 производится и применяется в некоторых высококачественных аудиоусилителях и усилителях для музыкальных инструментов.

Обзор

Хотя RCA 6L6 1936 года (результат лицензионного соглашения между RCA и EMI) была первой успешной лучевой тетродой на рынке, KT66 1937 года стала почти столь же известной, по крайней мере, в Европе. Поскольку конструкция лучевой тетроды устранила «изгиб» тетроды на нижних участках вольт-амперных характеристик, компания M OV продавала это семейство ламп под названием серии "KT", что означало "tetrode kinkless" – тетрода без изгиба. KT66 была одной из "Международных серий", представленных в 1937 году. Эта серия использовала цоколь "American Octal" и имела характеристики, эквивалентные лампам американских производителей. Производство осуществляется в Саратове, Россия (под брендом Genalex Gold Lion), JJ Electronic в Словакии и Hengyang Electronics на бывшем заводе Guiguang в городе Фошань, южном Китае. Некоторые современные российские лампы Sovtek KT66 на самом деле являются лампами 6L6GC в колбе, стилизованной под KT66. Хотя эти лампы имеют ту же распиновку и минимальные допустимые отклонения, как у KT66, они не обладают характеристиками производительности настоящей лучевой тетроды без изгиба. В отличие от них, самые современные российские лампы (2012 года выпуска) не только имеют ту же внутреннюю структуру электродов, что и оригинальные KT66 (теперь они выглядят идентично), но и обладают такими же надежными электрическими характеристиками и способны выдерживать высокое напряжение на второй сетке, сопоставимое с номинальным напряжением анода, что позволяет получить большую выходную мощность благодаря повышенной возможности напряжения при работе в ультралинейной схеме.